CN111656432B - 用于显示装置的柔性显示面板和显示装置 - Google Patents

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Abstract

提供了一种用于显示装置的柔性显示面板以及显示装置。所述显示装置包括平坦显示部分和弯曲显示部分,所述柔性显示面板包括彼此连接的第一显示部分和至少一个第二显示部分。所述第一显示部分构造为作为所述平坦显示部分,所述至少一个第二显示部分构造为作为所述弯曲显示部分,平坦状态的所述第一显示部分和平坦状态的所述第二显示部分构造为在同一时刻分别显示第一白色图像和第二白色图像,其中,所述第二白色图像的色温不同于所述第一白色图像的色温。

Description

用于显示装置的柔性显示面板和显示装置
技术领域
本公开的实施例涉及一种用于显示装置的柔性显示面板和显示装置。
背景技术
近年来,随着显示技术的进步,有机发光显示器(Organic Light EmittingDiode,OLED)是当今平板显示器研究领域的热点之一,越来越多的有源矩阵有机发光二极管(Active Matrix Organic Light Emitting Diode,AMOLED)显示面板进入市场,相对于传统的薄膜晶体管液晶显示面板(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display,TFTLCD),AMOLED具有更快的反应速度,更高的对比度以及更广大的视角。且随着显示技术的发展,越来越多的电子设备中开始使用轻薄且抗冲击特性表现良好的可弯曲柔性OLED显示屏。
传统的显示技术都是采用单一的显示方式,在观看时,当观看者的方位发生变化时,显示画面无法根据观看者的方位变化而进行变化,例如,当用户的观看方向从正前方改变为斜方向时,液晶显示装置的亮度、对比度以及色域等会发生变化,从而造成视觉效果降低,特别对一些高端显示或者特殊显示场所,例如医疗、平面设计等领域,对视角色偏(不同视角的颜色差异)要求较高,需要对普通显示面板的视角色偏进行改善。
发明内容
本公开的实施例提供一种显示装置的柔性显示面板,其中,所述显示装置包括平坦显示部分和弯曲显示部分,所述柔性显示面板包括彼此连接的第一显示部分和第二显示部分,其中,所述第一显示部分构造为作为所述平坦显示部分,所述第二显示部分构造为作为所述弯曲显示部分,平坦状态的所述第一显示部分和平坦状态的所述第二显示部分构造为在同一时刻分别显示第一白色图像和第二白色图像,其中,所述第二白色图像的色温不同于所述第一白色图像的色温。
在一个示例中,所述柔性显示面板为电致发光显示面板,所述第一显示部分和所述第二显示部分中的每个像素单元至少包括第一原色子像素和第二原色子像素,
其中,在平坦状态的所述第一显示部分显示所述第一白色图像且平坦状态的所述第二显示部分显示所述第二白色图像的情况下,所述第一显示部分内的所述第二原色子像素发出的光与所述第一原色子像素发出的光的强度比值不同于所述第二显示部分内的所述第二原色子像素发出的光与所述第一原色子像素发出的光的强度比值。
在一个示例中,第二显示部分中的所述第二原色子像素的有效发光面积大于所述第一显示部分中的所述第二原色子像素的有效发光面积。
在一个示例中,所述第一显示部分中的所述第二原色子像素的发光层的染料掺杂浓度小于所述第二显示部分中的所述第二原色子像素的发光层的染料掺杂浓度。
在一个示例中,所述第一白色图像的色温与所述第二白色图像的色温的差值大于等于2000K。
在一个示例中,所述第一白色图像的色温小于所述第二白色图像的色温。
在一个示例中,所述第一显示部分和所述第二显示部分直接连接。
在一个示例中,所述第一显示部分的一部分构造为在弯曲状态下显示参考白色图像,所述参考白色图像相对于所述第一白色图像具有第一颜色的色偏,
所述第二图像相对于所述第一白色图像具有第二颜色的色偏,
所述第一颜色与所述第二颜色互为补色。
在一个示例中,所述第一显示部分和所述第二显示部分中的每个像素单元还包括第三原色子像素,
所述第一显示部分的每个像素单元中的所述第一原色子像素,所述第二原色子像素和所述第三原色子像素的有效发光面积之比为X:Y:Z,
所述第二显示部分的至少第一子区域内的像素单元的所述第一原色子像素,所述第二原色子像素和所述第三原色子像素的有效发光面积之比为X:(m1×Y):(n1×Z),其中,m1大于等于1,n1大于等于1.1。
在一个示例中,所述第二显示部分的至少第二子区域内的像素单元的所述第一原色子像素,所述第二原色子像素和所述第三原色子像素的有效发光面积之比为X:(m2×Y):(n2×Z),其中,m2>m1,n2>n1;
其中,所述第二子区域比所述第一子区域更远离所述第一显示部分。
在一个示例中,在平坦状态的所述第一显示部分显示所述第一白色图像且平坦状态的所述第二显示部分显示所述第二白色图像的情况下,所述第一白色图像、所述第一子区域显示的第一子白色图像、以及所述第二子区域显示的第二子白色图像的色温顺次增大或者顺次减小。
在一个示例中,所述第一原色子像素,所述第二原色子像素和所述第三原色子像素分别为红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素。
本公开的另一实施例提供一种显示装置,包括:支撑构件以及上述任一项所述的柔性显示面板,其中,所述支撑构件具有彼此邻接的平坦支撑表面和弯曲支撑表面,其中,所述柔性显示面板的所述第一显示部分结合到所述平坦支撑表面上作为所述平坦显示部分,所述柔性显示面板的第二显示部分结合到所述弯曲支撑表面作为所述弯曲显示部分。
在一个示例中,所述柔性显示面板为电致发光显示面板,所述平坦显示部分和所述弯曲显示部分中的每个像素单元至少包括第一原色子像素和第二原色子像素,
其中,在所述平坦显示部分显示所述第一白色图像且所述弯曲显示部分显示所述第二白色图像的情况下,所述平坦显示部分内的所述第二原色子像素发出的光与所述第一原色子像素发出的光的强度比值不同于所述弯曲显示部分内的所述第二原色子像素发出的光与所述第一原色子像素发出的光的强度比值。
在一个示例中,述弯曲显示部分构造为显示第三白色图像,所述第一白色图像的色温与所述第三白色图像的色温的差值小于等于500K。
在一个示例中,所述平坦显示部分和所述弯曲显示部分中的每个像素单元还包括第三原色子像素,
所述平坦显示部分的每个像素单元中的所述第一原色子像素,所述第二原色子像素和所述第三原色子像素的有效发光面积之比为X:Y:Z,
所述弯曲显示部分的至少第一子部分内的像素单元的所述第一原色子像素,所述第二原色子像素和所述第三原色子像素的有效发光面积之比为X:(m1×Y):(n1×Z),其中,m1≥1,n1≥1.1。
在一个示例中,所述弯曲显示部分的至少第二子部分内的像素单元的所述第一原色子像素,所述第二原色子像素和所述第三原色子像素的有效发光面积之比为X:(m2×Y):(n2×Z),其中,m2≥m1,n2>n1,
其中,所述第二子部分比所述第一子部分更远离所述平坦显示部分。
在一个示例中,所述第一子部分构造为显示第四子白色图像,所述第二子部分构造为显示第五子白色图像,所述第四子白色图像和所述第五子白色图像的色温的差值小于或等于200K。
在一个示例中,所述第一原色子像素,所述第二原色子像素和所述第三原色子像素分别为红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素。
在一个示例中,所述平坦显示部分远离所述支撑构件的表面位于第一平面,
在所述显示装置的截面中,所述弯曲支撑表面具有弧形形状,所述第一子部分的远离所述支撑构件的表面的切线与所述第一平面呈第一夹角a1,所述第二子部分的远离所述支撑构件的表面的切线与所述第一平面呈第二夹角a2,其中,所述第一夹角a1和所述第二夹角a2均为锐角,且所述第二夹角a2大于所述第一夹角a1。
由于第一显示部分在平坦状态下显示的第一白色图像的色温不同于第二显示部分在平坦状态下显示第二白色图像的色温,因此可以抵消第二显示部分由于弯曲导致的色偏,使得平坦状态下的第一显示部分与弯曲状态下的第二显示部分同时显示白色图像时具有更加一致的颜色一致性,例如具有相同的色温。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例中以及相关技术中的技术方案,下面将对实施例或相关技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开实施例的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示出本公开实施例提供的柔性显示面板处于平坦状态的示意性平面图;
图2示出了本公开实施例提供的显示装置的俯视示意图;
图3示出了本公开实施例提供的显示装置的沿图2中的线LL’的截面示意图;以及
图4为的图3的虚线框部分的放大图。
具体实施方式
为使本公开实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本公开实施例的附图,对本公开实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本公开的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本公开的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
除非另外定义,本公开使用的技术术语或者科学术语应当为本公开所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本公开中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,该相对位置关系也可能相应地改变。为了保持本公开实施例的以下说明清楚且简明,本公开省略了已知功能和已知部件的详细说明。
OLED显示屏主要通过电流驱动电致发光器件发光而实现图像显示。发明人发现,由于电致发光器件的结构特性及显示屏制作工艺等因素,可能导致显示屏在大视场上出现色偏,尤其对显示屏进行弯曲后的弯曲区域,色偏的现象会更显著,从而影响了显示屏的显示效果。
本公开提供一种柔性显示面板和包括该柔性显示面板的显示装置,能够改善柔性显示面板的边缘区域在弯曲状态下的正视色偏问题,从而提高显示面板的显示效果。
本公开的实施例提供一种显示装置的柔性显示面板100。柔性显示面板100例如为有机电致发光显示面板。所述显示装置包括平坦显示部分和弯曲显示部分。图1示出本公开实施例提供的柔性显示面板处于平坦状态的示意性平面图。参见图1,柔性显示面板100包括:彼此连接的主显示部分110(第一显示部分的示例)和两个边缘显示部分120(第二显示部分的示例)。所述第一显示部分构造为作为所述平坦显示部分,所述至少一个第二显示部分构造为作为所述弯曲显示部分。两个边缘显示部分120分别位于主显示部分110的相反两侧。在图1所示的平面图中,每个边缘显示部分120与主显示部分100直接连接,因此每个边缘显示部分120与主显示部分100之间不存在非显示部分。主显示部分110和两个边缘显示部分120一起构成柔性显示面板100的连续的有效显示部分AA。有效显示部分AA的边界与非显示部分F邻接。本公开的实施例并不限制柔性显示面板100包括的边缘显示部分120的个数,只要边缘显示部分120位于主显示部分周边即可。在一个示例中,柔性显示面板100可以仅包括一个边缘显示部分120;在另一示例中,柔性显示面板100可以包括三个或更多个边缘显示部分120。在另一示例中,至少一个边缘显示部分120与主显示部分100之间可以存在非显示部分。在此情况下,由主显示部分110和两个边缘显示部分120构成的柔性显示面板100的有效显示部分AA可以非连续的。
主显示部分110包括呈阵列排布的多个主像素单元P1,每个边缘显示部分120包括呈阵列排布的多个边缘像素单元P2。
主显示部分110构造为在平坦状态下显示第一白色图像。边缘显示部分120构造为在平坦状态下显示第二白色图像。
色温是表示光线中包含颜色成分的一种计量单位。从理论上讲,色温是指绝对黑体从绝对零度(-273℃)开始加温后所呈现的颜色。黑体在受热后.逐渐由黑变红,转黄,发白,最后发出蓝色光。当加热到一定的温度,黑体发出的光含有特定的光谱成分,则该温度被称为具有该特定的光谱成分的光的色温,计量单位为“K”(开尔文)。如果某一光源发出的光,与某一温度下黑体发出的光所含的光谱成分相同,即称为某K色温。
当平坦状态的主显示部分110在第一时刻被驱动为显示第一白色图像时,主显示部分110内的每个主像素单元P1被驱动为显示白色像素点。每个主像素单元P1显示的白色像素点具有对应的色温。主显示部分110内全部的主像素单元P1各自显示的白色像素点的色温的算数平均值为主显示部分显示的第一白色图像的色温。例如,第一白色图像的色温为6500K。
当平坦状态的边缘显示部分120被驱动为在第一时刻显示第二白色图像时,边缘显示部分120内的每个边缘像素单元P2被驱动为显示白色像素点。每个边缘像素单元P2显示的白色像素点具有对应的色温。边缘显示部分120内全部的边缘像素单元P2各自显示的白色像素点的色温的算数平均值为边缘显示部分120显示的第二白色图像的色温。
由于在同一时刻主显示部分110在平坦状态下显示的第一白色图像的色温不同于边缘显示部分120在平坦状态下显示第二白色图像的色温,因此可以抵消边缘显示部分120由于弯曲导致的色偏,使得平坦状态下的主显示部分110与弯曲状态下的边缘显示部分120在同时显示白色图像时具有更加一致的颜色一致性,例如具有相同的色温。
第一白色图像的色温不同于第二白色图像的色温。例如,第一白色图像的色温与所述第二白色图像的色温的差值大于等于2000K。例如,第一白色图像的色温与所述第二白色图像的色温的差值大于等于3500K。例如,第一白色图像的色温小于第二白色图像的色温。在此范围的色温差值可以更有效的调节由于柔性小时面板弯曲导致的色偏问题。
例如,主显示部分110的一部分构造为在弯曲状态下显示一参考白色图像,所述参考白色图像相对于所述第一白色图像具有第一颜色的色偏。例如,本公开中的色偏是指当观看者的中心视线垂直于主显示部分110的处于平坦状态的部分时能够看到的正视色偏。例如,该第一颜色例如为红色。也就是,参考图像相对于第一白色图像偏红色。当平坦状态的边缘显示部分120被驱动为显示第二白色图像时,该第二白色图像相对于主显示部分110在平坦状态下显示的第一白色图像具有第二颜色的色偏。例如,第一颜色与第二颜色例如互为补色。这里,互补色是成对的颜色,当组合或混合时,通过产生白色而相互抵消(失去色调)。例如,第二白色图像的色温为9000K。第二颜色例如为青色,也就是,第二白色图像相对于第一白色图像偏青色。
这里,柔性显示面板100构造为结合到一支撑构件上进行显示。参见图3,该支撑构200包括平坦支撑表面210和与两个弯曲支撑表面220。柔性显示面板100的主显示部分110构造为共形结合于平坦支撑表面上呈所述平坦状态进行显示;柔性显示面板100的边缘显示部分120构造为共形结合到弯曲支撑表面上呈弯曲状态进行显示。例如,边缘显示部分120构造为在第一时刻弯曲状态下显示第三白色图像。
当弯曲状态的边缘显示部分120被驱动为显示第三白色图像时,边缘显示部分120内的每个边缘像素单元P2被驱动为显示白色像素点。每个边缘像素单元P2显示的白色像素点具有对应的色温。弯曲状态下边缘显示部分120内全部的边缘像素单元P2各自显示的白色像素点的色温的算数平均值为边缘显示部分120显示的第三白色图像的色温。例如,第三白色图像的色温为6500K。
继续参见图1,边缘显示部分120包括在远离主显示部分110的方向上顺序排布的第一子区域121,第二子区域122和第三子区域123。
边缘像素单元P2包括位于所述第一子区域121的阵列排布的多个第一边缘像素单元P21、位于所述第二子区域122的阵列排布的多个第二边缘像素单元P22以及位于第三子区域123的阵列排布的多个第三边缘像素单元P23。在图1中,第一子区域121以一列第一边缘像素单元P21示意性示出;第二子区域122以一列第二边缘像素单元P22示意性示出;第三子区域123以一列第三边缘像素单元P23示意性示出。
在一个示例中,第一子区域121构造为在所述平坦状态下显示具有第一色温的第一子白色图像。例如,该第一色温为8500K。第二子区域122构造为在所述平坦状态下显示具有第二色温的第二子白色图像,例如,该第二色温为9500K。第三子区域123构造为在所述平坦状态下显示具有第三色温的第三子白色图像。例如,该第三色温为10500K。也就是,所述第一色温、所述第二色温和所述第三色温顺次增大。这样,可以实现对于边缘显示部分120的第一子区域121、第二子区域122和第三子区域123附着到弯曲支撑表面后的渐变色偏的补偿。
在本实施例中,每个主像素单元P1包括红色子像素P1R,绿色子像素P1G和蓝色子像素P1B。每个边缘像素单元P2包括红色子像素P2R,绿色子像素P2G和蓝色子像素P2B。例如,每个第一边缘像素单元P21包括红色子像素P2R1,绿色子像素P2G1和蓝色子像素P2B1;每个第二边缘像素单元P22包括红色子像素P2R2,绿色子像素P2G2和蓝色子像素P2B2;每个第三边缘像素单元P23包括红色子像素P2R3,绿色子像素P2G3和蓝色子像素P2B3
在本实施例中,每个主像素单元P1的红色子像素P1R,绿色子像素P1G和蓝色子像素P1B的有效发光面积之比为X:Y:Z。每个第一边缘像素单元P21的所述红色子像素P2R1,所述绿色子像素P2G1和所述蓝色子像素P2B1的有效发光面积之比为X:(m1×Y):(n1×Z),其中,m1大于等于1;n1大于等于1.1。在一个示例中,m1等于1,n1=1.5。第一边缘像素单元P21中的蓝色子像素P2B1的发光层的蓝色染料掺杂浓度可以大于或等于主像素单元P1的蓝色子像素P1B的发光层的蓝色染料掺杂浓度。因此,当主像素单元P1和第一边缘像素单元P21被驱动发出白光时,第一边缘像素单元P21发出的白光中蓝光对红光的比例可以大于主像素单元P1发出的白光中蓝光对红光的比例。此外,第一边缘像素单元P21中的绿色子像素P2G1的发光层的绿色染料掺杂浓度大于主像素单元P1的绿色子像素P1G的发光层的绿色染料掺杂浓度。这样,当主像素单元P1和第一边缘像素单元P21被驱动发出白光时,第一边缘像素单元P21发出的白光中绿光对红光的比例可以大于主像素单元P1发出的白光中绿光对红光的比例。因此,第一边缘像素单元P21构造发出的白光相对于主像素单元P1构造发出的白光可具有更大比例的青色光的成分。这样,可以实现第一子区域121在所述平坦状态下显示的第一子白色图像的第一色温大于主显示部分110在平坦状态下显示的第一白色图像的色温。
在上述实施例中,通过增大第一边缘像素单元P21中蓝色子像素P2B1的有效发光面积,一方面可以有效利用像素区域的剩余空间实现色温的调节,另一方面可以避免蓝色子像素寿命较快降低的问题。
在上述实施例中,通过将第一边缘像素单元P21中绿色子像素P2G1的有效发光面积保持为与主像素单元P1的绿色子像素P1G相同,一方面可以留出空间以供蓝色子像素的有效发光面积增大,另一方面可以简化制作工艺。
在本实施例中,可以通过改变像素限定层中的开口来实现各个子像素的有效发光面积的控制。像素限定层中的开口的底部暴露像素电极(例如,有机发光二极管的阳极)。填入开口中的有机发光材料通过该开口与像素电极直接接触的面积可以认为是对应的子像素的有效发光面积。在图1中,各个子像素中的矩形框示意性的表示该子像素的有效发光面积。
继续参见图1,进一步的,每个第二边缘像素单元P22的红色子像素P2R2,绿色子像素P2G2和蓝色子像素P2B2的有效发光面积之比为X:(m2×Y):(n2×Z),其中,m2=m1,n2>n1。第二边缘像素单元P22中的蓝色子像素P2B2的发光层的蓝色染料掺杂浓度可以大于或等于第一边缘像素单元P21中的蓝色子像素P2B1的发光层的蓝色染料掺杂浓度。第二边缘像素单元P22中的绿色子像素P2G2的发光层的绿色染料掺杂浓度大于第一边缘像素单元P21中的绿色子像素P2G1的发光层的绿色染料掺杂浓度。
继续参见图1,进一步的,每个第三边缘像素单元P23的所述红色子像素P2R3,绿色子像素P2G3和蓝色子像素P2B3的有效发光面积之比为X:(m3×Y):(n3×Z),其中,m3=m2,n3>n2。第三边缘像素单元P23中的蓝色子像素P2B3的发光层的掺杂浓度可以大于或等于第二边缘像素单元P22中的蓝色子像素P2B2的发光层的掺杂浓度。第三边缘像素单元P23中的绿色子像素P2G3的发光层的掺杂浓度大于第二边缘像素单元P22中的绿色子像素P2G2的发光层的掺杂浓度。
上述实施例中,参考白色图像相对于第一白色图像具有红色的色偏,第二白色图像相对于第一白色图像具有青色色偏。然而,本公开的实施例并不限于此。在另外的实施例中,例如,参考白色图像相对于第一白色图像具有青色的色偏,而第二白色图像相对于第一白色图像对应地具有红色色偏。在此情况下,第一子区域121、第二子区域122和第三子区域123构造为在所述平坦状态下显示具有平均色温依次减小的白色子图像。
本公开实施例并不限制边缘像素单元P2的结构,只要能够实现对边缘像素单元P2发出的白光的色温控制即可。在另一示例中,m3>m2>m1>1,n3>n2>n1>1。在此情况下,不同子区域的像素单元的相同颜色的子像素的发光层的掺杂浓度可以相同也可以不同。
尽管在上述实施例中,第一子区域121、第二子区域122和第三子区域123中的像素单元构造为具有不同的结构,使得第一子区域121在平坦状态下显示的第一子白色图像的色温、第二子区域122在平坦状态下显示的第二子白色图像的第二色温以及第三子区域123在平坦状态下显示的第三子白色图像的第三色温顺次增大,但是本公开的实施例并不限于此。在另一示例中,第一子区域121、第二子区域122和第三子区域123中的像素单元构造为具有相同的结构,使得第一子区域121在平坦状态下显示的第一子白色图像的色温、第二子区域122在平坦状态下显示的第二子白色图像的第二色温以及第三子区域123在平坦状态下显示的第三子白色图像的第三色温相等。
例如在上述实施例中,各红色子像素的发光层构造为发出红光,各绿色子像素的发光层构造为发出绿光,各蓝色子像素的发光层构造为发出蓝光。各种颜色的子像素的发光层例如为有机发光材料层。
尽管在上述实施例中,所述柔性显示面板的所述主显示部分和所述边缘显示部分中的每个像素单元包括颜色彼此不同的三个子像素,但是本公开实施例并不限于此。在另一实施例中,所述柔性显示面板的所述主显示部分和所述边缘显示部分中的每个像素单元可以仅包括颜色彼此不同的两个子像素。在另一实施例中,所述柔性显示面板的所述主显示部分和所述边缘显示部分中的每个像素单元可以仅包括颜色彼此不同的四个子像素。例如,在平坦状态的所述主显示部分显示所述第一白色图像且平坦状态的所述边缘显示部分显示所述第二白色图像的情况下,主显示部分内的第一颜色子像素发出的第一颜色光与第二颜色子像素发出的第二颜色光的强度比值与所述边缘显示部分内的所述第一颜色子像素发出的所述第一颜色光与所述第二颜色子像素发出的第二颜色光的强度比值不同。这样,可以导致主显示部分显示的第一白色图像与边缘显示部分显示的第二白色图像的色温不同。
图2为本公开实施例提供的显示装置的俯视示意图。该显示装置的一个示例是便携式电话。图3示出了本公开实施例提供的显示装置沿图2中的线LL’的截面示意图。图4为的图3的虚线框部分的放大图。
参见图3,本公开的实施例提供的显示装置10,包括:上述任一柔性显示面板100以及支撑构件200。
支撑构件200具有彼此邻接的平坦支撑表面210和至少一个弯曲支撑表面220。在图3中,支撑构件200具有位于平坦支撑表面210的相反两侧的两个弯曲支撑表面220。此外,支撑构件200例如还具有与平坦支撑表面210相对的背表面240以及将两个弯曲支撑表面220分别连接到背表面240的两个彼此相对的平坦侧表面230。在另外的示例中,支撑构件200的两个弯曲支撑表面220直接连接到背表面240,使得支撑构件200可以不包括两个彼此相对的平坦侧表面230。
柔性显示面板100的主显示部分110结合到平坦支撑表面210上作为显示装置10的平坦显示部分FP;柔性显示面板100的两个边缘显示部分120分别结合到弯曲支撑表面220上作为显示装置10的弯曲显示部分BP。这里,显示装置10的平坦显示部分FP和弯曲显示部分BP不共平面。
平坦状态的主显示部分110构造为在第一时刻在平坦状态下显示第一白色图像。也就是,显示装置10的平坦显示部分FP构造为在第一时刻显示第一白色图像。当平坦状态的主显示部分110被驱动为显示第一白色图像时,主显示部分110内的每个主像素单元P1被驱动为显示白色像素点。每个主像素单元P1显示的白色像素点具有对应的色温。主显示部分110内全部的主像素单元P1各自显示的白色像素点的色温的算数平均值为主显示部分显示的第一白色图像的色温。例如,第一白色图像的色温为6500K。
边缘显示部分120构造为在第一时刻在所述弯曲状态下显示第三白色图像。也就是,显示装置10的弯曲显示部分BP构造为在第一时刻显示第三白色图像。当弯曲状态的边缘显示部分120被驱动为显示第三白色图像时,边缘显示部分120内的每个边缘像素单元P2被驱动为显示白色像素点。每个边缘像素单元P2显示的白色像素点具有对应的色温。弯曲状态下边缘显示部分120内全部的边缘像素单元P2各自显示的白色像素点的色温的算数平均值为边缘显示部分120显示的第三白色图像的色温。显示装置10的平坦显示部分FP和弯曲显示部分BP构造为在同一时刻分别显示第一白色图像和第三白色图像。例如,所述第一白色图像的色温与所述第三白色图像的色温的差值小于等于500K。例如,第一白色图像的色温为6500K,第三白色图像的色温为6700K。又例如,第一白色图像的色温为6500K,第三白色图像的色温也为6500K。
继续参见图3,支撑构件200的弯曲支撑表面220具有弧形的截面形状。这里,弧形是圆或椭圆一部分的形状。在另一示例中,支撑构件200的弯曲支撑表面220也可以具有直线形的截面形状;在又一示例中,支撑构件200的弯曲支撑表面220也可以具有直线性和弧形组合的截面形状。本公开的实施例并不限制弯曲支撑表面的形状。
图4的截面图示出了柔性显示面板100的边缘显示部分120的第一子区域121,第二子区域122和第三子区域123结合到弯曲支撑表面220分别呈弯曲状态而作为显示装置10的弯曲显示部分BP的第一子部分BP1、第二子部分BP2以及第三子部分BP3
在图1中,第一子区域121、第二子区域122和第三子区域123两两邻接。图4中,处于弯曲状态下的第一子区域121、第二子区域122和第三子区域123分别作为显示装置的第一子部分BP1、第二子部分BP2以及第三子部分BP3;第一子部分BP1、第二子部分BP2以及第三子部分BP3两两邻接。然而,本公开实施例并不限于此。在另一示例中,第一子区域121与第二子区域122之间还可以存在其他显示部分;第二子区域122和第三子区域123之间也可以存在其他显示部分。第一子部分BP1与第二子部分BP2之间还可以存在弯曲显示部分,第二子部分BP2与第三子部分BP3之间还可以存在弯曲显示部分。
在一个示例中,第一子区域121构造为在所述平坦状态下显示具有第一色温的第一子白色图像。例如,该第一色温为8500K。第一子区域121构造为在弯曲状态下显示具有第四色温的第四子白色图像,也就是,显示装置10的弯曲显示部分BP的第一子部分BP1构造为显示具有第四色温的第四子白色图像。例如第四色温为6500K。这里,用于驱动第一子区域121在所述平坦状态下显示具有第一色温的第一子白色图像的驱动信号与用于驱动第一子区域121在弯曲状态下显示具有第四色温的第四子白色图像的驱动信号相同。也就是,第一子区域121由于弯曲导致的较小的红色色偏与第一子区域121本身自带的较小的青色色偏互相抵消从而显示出与主显示部分110更为一致的颜色特性,例如基本相同的色温。
第二子区域122构造为在所述平坦状态下显示具有第二色温的第二子白色图像,例如,该第二色温为9500K。第二子区域122构造为在弯曲状态下显示具有第五色温的第五子白色图像,也就是,显示装置10的弯曲显示部分BP的第二子部分BP2构造为显示具有第五色温的第五子白色图像。例如第五色温为6500K。这里,用于驱动第二子区域122构造为在所述平坦状态下显示具有第二色温的第二子白色图像的驱动信号与用于驱动第二子区域122在弯曲状态下显示具有第五色温的第五子白色图像的驱动信号相同。也就是,第一子区域121由于弯曲导致的中等的红色色偏与第一子区域121本身自带的中等青色色偏互相抵消从而显示出与主显示部分110更为一致的颜色特性,例如基本相同的色温。
第三子区域123构造为在所述平坦状态下显示具有第三色温的第三子白色图像。例如,该第三色温为10500K。第三子区域123构造为在弯曲状态下显示具有第六色温的第六子白色图像,也就是,显示装置10的弯曲显示部分BP的第三子部分BP3构造为显示具有第六色温的第六子白色图像。例如第六色温为6500K。这里,用于驱动第三子区域123在所述平坦状态下显示具有第三色温的第三子白色图像的驱动信号与用于驱动第三子区域123在弯曲状态下显示具有第六色温的第六子白色图像相同。也就是,第一子区域121由于弯曲导致的中较大的红色色偏与第一子区域121本身自带的较大青色色偏互相抵消从而显示出与主显示部分110更为一致的颜色特性,例如基本相同的色温。
这样,边缘显示部分120的第一子区域121、第二子区域122和第三子区域123附着到弯曲支撑表面后引起的渐变色偏被对应的补偿。因此,可以实现显示装置的全部显示部分的更为一致的白平衡。
在另一示例中,第四色温、第五色温和第六色温之间的最大差值小于等于200K。
在本实施例中,柔性显示面板由于弯曲会导致红色的色偏,因此所述第一色温、所述第二色温和所述第三色温顺次增大。可以理解的是,如果柔性显示面板由于弯曲会导致蓝色的色偏,第一色温、第二色温和第三色温可以顺次减小。
在图3和图4所示的实施例中,柔性显示面板100的边缘显示部分120完全位于弯曲支撑表面220上。在另一示例中,柔性显示面板100的边缘显示部分120可以进一步位于支撑构件200的侧表面230上。
柔性显示面板100的主显示部分110包括呈阵列排布的多个主像素单元P1,每个边缘显示部分120包括呈阵列排布的多个边缘像素单元P2。本实施例中有关于多个主像素单元P1和多个边缘像素单元P2的描述可以参考图1所示的柔性显示面板100的对应部分的描述。
每个主像素单元P1包括红色子像素P1R,绿色子像素P1G和蓝色子像素P1B。每个边缘像素单元P2包括红色子像素P2R,绿色子像素P2G和蓝色子像素P2B。例如,第一子区域121内的每个第一边缘像素单元P21包括红色子像素P2R1,绿色子像素P2G1和蓝色子像素P2B1;第二子区域122内的每个第二边缘像素单元P22包括红色子像素P2R2,绿色子像素P2G2和蓝色子像素P2B2;第三子区域121内的每个第三边缘像素单元P23包括红色子像素P2R3,绿色子像素P2G3和蓝色子像素P2B3
在本实施例中,每个主像素单元P1的红色子像素P1R,绿色子像素P1G和蓝色子像素P1B的有效发光面积之比为X:Y:Z。每个第一边缘像素单元P21的所述红色子像素P2R1,所述绿色子像素P2G1和所述蓝色子像素P2B1的有效发光面积之比为X:(m1×Y):(n1×Z),其中,m1大于等于1;n1大于等于1.1。在一个示例中,m1等于1,n1=1.5。第一边缘像素单元P21中的蓝色子像素P2B1的发光层的掺杂浓度可以大于或等于主像素单元P1的蓝色子像素P1B的发光层的掺杂浓度。因此,当主像素单元P1和第一边缘像素单元P21被驱动发出白光时,第一边缘像素单元P21发出的白光中蓝光对红光的比例可以大于主像素单元P1发出的白光中蓝光对红光的比例。此外,第一边缘像素单元P21中的绿色子像素P2G1的发光层的掺杂浓度大于主像素单元P1的绿色子像素P1G的发光层的掺杂浓度。这样,当主像素单元P1和第一边缘像素单元P21被驱动发出白光时,第一边缘像素单元P21发出的白光中绿光对红光的比例可以大于主像素单元P1发出的白光中绿光对红光的比例。
继续参见图1,进一步的,每个第二边缘像素单元P22的红色子像素P2R2,绿色子像素P2G2和蓝色子像素P2B2的有效发光面积之比为X:(m2×Y):(n2×Z),其中,m2=m1,n2>n1。第二边缘像素单元P22中的蓝色子像素P2B2的发光层的掺杂浓度可以大于或等于第一边缘像素单元P21中的蓝色子像素P2B1的发光层的掺杂浓度。第二边缘像素单元P22中的绿色子像素P2G2的发光层的掺杂浓度大于第一边缘像素单元P21中的绿色子像素P2G1的发光层的掺杂浓度。
继续参见图1,进一步的,每个第三边缘像素单元P23的所述红色子像素P2R3,绿色子像素P2G3和蓝色子像素P2B3的有效发光面积之比为X:(m3×Y):(n3×Z),其中,m3=m2,n3>n2。第三边缘像素单元P23中的蓝色子像素P2B3的发光层的掺杂浓度可以大于或等于第二边缘像素单元P22中的蓝色子像素P2B2的发光层的掺杂浓度。第三边缘像素单元P23中的绿色子像素P2G3的发光层的掺杂浓度大于第二边缘像素单元P22中的绿色子像素P2G2的发光层的掺杂浓度。
参见图4,显示装置10的平坦显示部分FP的远离支撑构件200的表面位于第一平面P1。在图4所示的截面图中,弯曲显示部分BP的第一子部分BP1的远离所述支撑构件的表面的切线与所述第一平面P1呈第一夹角a1;弯曲显示部分BP的第二子部分BP2的远离支撑构件200的表面的切线与所述第一平面P1呈第二夹角a2;弯曲显示部分BP的第三子部分BP3的远离支撑构件200的表面的切线与第一平面P1呈第三夹角a3。第一夹角a1、所述第二夹角a2和所述第三夹角a3均为锐角,且a1<a2<a3。也就是,弯曲显示部分BP的第一子部分BP1、第二子部分BP2和第三子部分BP3的弯曲程度逐渐增大,由于弯曲导致的红色色偏也逐渐增大。例如,本公开实施例中的色偏是指当观看者的中心视线垂直于主显示部分110的处于平坦状态的部分时能够看到的正视色偏。
本公开实施例中,第一子区域121、第二子区域122和第三子区域123构造为在平坦状态下显示具有色温逐渐增大的子白色图像。也就是,在平坦状态下,第一子区域121、第二子区域122和第三子区域123显示子白色图像的青色色偏依次增大。这样,当第一子区域121、第二子区域122和第三子区域123处于图3和4所示弯曲状态时,具有较小弯曲角度a1的第一子区域121由于弯曲导致的较小红色色偏由第一子区域121本身的像素结构造成的较小的青色色偏补偿;具有中等弯曲角度a2的第二子区域122由于弯曲导致的中等红色色偏由第二子区域122本身的像素结构造成的中等的青色色偏补偿;具有较大弯曲角度a3的第三子区域123由于弯曲导致的较大红色色偏由第三子区域123本身的像素结构造成的较大的青色色偏补偿。因此,可以实现正视白平衡效果,从而改善正视时弯曲区色偏问题。
应注意,尽管在上述实施例中,柔性显示面板100的边缘显示部分120包括三个色温渐变的子区域121、子区域122和子区域123,但是本公开实施例提供的柔性显示面板并不限于此。在另一实施例中,柔性显示面板的边缘显示部分120在平坦状态下可以包括四个或更多个在远离主显示部分110的方向上色温渐变的子区域;在又一实施例中,柔性显示面板的边缘显示部分120在平坦状态下可以仅包括两个在远离主显示部分110的方向上色温渐变的子区域;在又一实施例中,柔性显示面板的边缘显示部分120在平坦状态下仅包括一个子区域,也即,柔性显示面板的边缘显示部分120整体具有相同的色温。
尽管在上述实施例中,显示装置10的弯曲显示部分BP对应于柔性显示面板100而包括三个子部分,但是本公开实施例提供的显示装置并不限于此。在另一实施例中,显示装置10的弯曲显示部分BP可以对应于柔性显示面板100而包括四个或更多个子部分;在又一实施例中,显示装置10的弯曲显示部分BP可以对应于柔性显示面板100而仅包括两个子部分;在又一实施例中,显示装置10的弯曲显示部分BP可以对应于柔性显示面板100而仅包括一个子区域,即弯曲显示部分BP本身。
可以理解的是,本公开实施例提供的显示装置不限于便携式电话,而是可包括各种显示设备,例如,电视机、笔记本计算机、电子广告板、可穿戴设备等等。
有以下几点需要说明:
(1)本发明实施例附图中,只涉及到与本发明实施例涉及到的结构,其他结构可参考通常设计。
(2)为了清晰起见,在用于描述本发明的实施例的附图中,层或结构的厚度和尺寸被放大。可以理解,当诸如层、膜、区域或基板之类的元件被称作位于另一元件“上”或“下”时,该元件可以“直接”位于另一元件“上”或“下”,或者可以存在中间元件。
(3)在不冲突的情况下,本发明同一实施例及不同实施例中的特征可以相互组合。
虽然上文中已经用一般性说明及具体实施方式,对本公开作了详尽的描述,但在本公开实施例基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本公开精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本公开要求保护的范围。

Claims (19)

1.一种用于显示装置的柔性显示面板,其中,所述显示装置包括平坦显示部分和弯曲显示部分,所述柔性显示面板包括彼此连接的第一显示部分和第二显示部分,其中,所述第一显示部分构造为作为所述平坦显示部分,所述第二显示部分构造为作为所述弯曲显示部分,平坦状态的所述第一显示部分和平坦状态的所述第二显示部分构造为在同一时刻分别显示第一白色图像和第二白色图像,其中,所述第二白色图像的色温不同于所述第一白色图像的色温,
其中,所述柔性显示面板为电致发光显示面板,所述第一显示部分和所述第二显示部分中的每个像素单元至少包括第一原色子像素和第二原色子像素,
其中,在平坦状态的所述第一显示部分显示所述第一白色图像且平坦状态的所述第二显示部分显示所述第二白色图像的情况下,所述第一显示部分内的所述第二原色子像素发出的光与所述第一原色子像素发出的光的强度比值不同于所述第二显示部分内的所述第二原色子像素发出的光与所述第一原色子像素发出的光的强度比值。
2.根据权利要求1所述的柔性显示面板,其中,
第二显示部分中的所述第二原色子像素的有效发光面积大于所述第一显示部分中的所述第二原色子像素的有效发光面积。
3.根据权利要求1所述的柔性显示面板,其中,
所述第一显示部分中的所述第二原色子像素的发光层的染料掺杂浓度小于所述第二显示部分中的所述第二原色子像素的发光层的染料掺杂浓度。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的柔性显示面板,其中,所述第一白色图像的色温与所述第二白色图像的色温的差值大于等于2000K。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的柔性显示面板,其中,所述第一白色图像的色温小于所述第二白色图像的色温。
6.根据权利要求1至3中任一项所述的柔性显示面板,其中,所述第一显示部分和所述第二显示部分直接连接。
7.根据权利要求1至3中任一项所述的柔性显示面板,其中,
所述第一显示部分的一部分构造为在弯曲状态下显示参考白色图像,所述参考白色图像相对于所述第一白色图像具有第一颜色的色偏,
所述第二白色图像相对于所述第一白色图像具有第二颜色的色偏,
所述第一颜色与所述第二颜色互为补色。
8.根据权利要求1所述的柔性显示面板,其中,
所述第一显示部分和所述第二显示部分中的每个像素单元还包括第三原色子像素,
所述第一显示部分的每个像素单元中的所述第一原色子像素,所述第二原色子像素和所述第三原色子像素的有效发光面积之比为X:Y:Z,
所述第二显示部分的至少第一子区域内的像素单元的所述第一原色子像素,所述第二原色子像素和所述第三原色子像素的有效发光面积之比为X:(m1×Y):(n1×Z),其中,m1大于等于1,n1大于等于1.1。
9.根据权利要求8所述的柔性显示面板,其中,
所述第二显示部分的至少第二子区域内的像素单元的所述第一原色子像素,所述第二原色子像素和所述第三原色子像素的有效发光面积之比为X:(m2×Y):(n2×Z),其中,m2>m1,n2>n1;
其中,所述第二子区域比所述第一子区域更远离所述第一显示部分。
10.根据权利要求9所述的柔性显示面板,其中,
在平坦状态的所述第一显示部分显示所述第一白色图像且平坦状态的所述第二显示部分显示所述第二白色图像的情况下,所述第一白色图像、所述第一子区域显示的第一子白色图像、以及所述第二子区域显示的第二子白色图像的色温顺次增大或者顺次减小。
11.根据权利要求8至10中任一项所述的柔性显示面板,其中,所述第一原色子像素,所述第二原色子像素和所述第三原色子像素分别为红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素。
12.一种显示装置,包括:支撑构件以及权利要求1和2至7中任一项所述的柔性显示面板,其中,所述支撑构件具有彼此邻接的平坦支撑表面和弯曲支撑表面,其中,所述柔性显示面板的所述第一显示部分结合到所述平坦支撑表面上作为所述平坦显示部分,所述柔性显示面板的所述第二显示部分结合到所述弯曲支撑表面作为所述弯曲显示部分。
13.根据权利要求12所述的显示装置,其中,所述柔性显示面板为电致发光显示面板,所述平坦显示部分和所述弯曲显示部分中的每个像素单元至少包括第一原色子像素和第二原色子像素,
其中,在所述平坦显示部分显示所述第一白色图像且所述弯曲显示部分显示所述第二白色图像的情况下,所述平坦显示部分内的所述第二原色子像素发出的光与所述第一原色子像素发出的光的强度比值不同于所述弯曲显示部分内的所述第二原色子像素发出的光与所述第一原色子像素发出的光的强度比值。
14.根据权利要求12或13所述的显示装置,其中,所述弯曲显示部分构造为显示第三白色图像,所述第一白色图像的色温与所述第三白色图像的色温的差值小于等于500K。
15.根据权利要求13所述的显示装置,其中,所述平坦显示部分和所述弯曲显示部分中的每个像素单元还包括第三原色子像素,
所述平坦显示部分的每个像素单元中的所述第一原色子像素,所述第二原色子像素和所述第三原色子像素的有效发光面积之比为X:Y:Z,
所述弯曲显示部分的至少第一子部分内的像素单元的所述第一原色子像素,所述第二原色子像素和所述第三原色子像素的有效发光面积之比为X:(m1×Y):(n1×Z),其中,m1≥1,n1≥1.1。
16.根据权利要求15所述的显示装置,其中,
所述弯曲显示部分的至少第二子部分内的像素单元的所述第一原色子像素,所述第二原色子像素和所述第三原色子像素的有效发光面积之比为X:(m2×Y):(n2×Z),其中,m2≥m1,n2>n1,
其中,所述第二子部分比所述第一子部分更远离所述平坦显示部分。
17.根据权利要求16所述的显示装置,其中,
所述第一子部分构造为显示第四子白色图像,所述第二子部分构造为显示第五子白色图像,所述第四子白色图像和所述第五子白色图像的色温的差值小于或等于200K。
18.根据权利要求15至17中任一项所述的显示装置,其中,所述第一原色子像素,所述第二原色子像素和所述第三原色子像素分别为红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素。
19.根据权利要求16所述的显示装置,其中,所述平坦显示部分远离所述支撑构件的表面位于第一平面,
在所述显示装置的截面中,所述弯曲支撑表面具有弧形形状,所述第一子部分的远离所述支撑构件的表面的切线与所述第一平面呈第一夹角a1,所述第二子部分的远离所述支撑构件的表面的切线与所述第一平面呈第二夹角a2,其中,所述第一夹角a1和所述第二夹角a2均为锐角,且所述第二夹角a2大于所述第一夹角a1。
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